肿瘤细胞血管细胞机械应力系统、细胞流体机械应力刺激系统、肿瘤细胞力学刺激系统、流体力学刺激系统、流体剪切应力刺激系统
造成癌症高死亡率的主要原因是肿瘤细胞的高度侵袭性和转移性,这是由肿瘤细胞迁移引发的。随着癌症研究的蓬勃发展,生物学家发现肿瘤微环境在肿瘤生长、侵袭和转移中起到至关重要的作用。越来越多的证据表明,多种机械应力已经参与肿瘤微环境。所有组织中均存在动态应力,且由血管、间质和淋巴管之间的渗透压和静水压梯度引起的。可以推动间质流通过细胞外基质。间质流动可以引起流体剪切应力,这被称为癌症发展和进展的关键生物物理因素。
正常的生理组织环境中流体剪切应力低于0.1dyn/cm2,由于肿瘤相关血管生成、淋巴管生成及肿瘤间质改变导致肿瘤微环境显著升高,肿瘤细胞表面的剪切应力为0.1-2.0dyn/cm2。在这基础上,有研究团队在体外进行剪切应力刺激HepG2细胞的实验,发现流体剪切应力促进HepG2 细胞的迁移能力,剪切力诱导的HepG2细胞与细胞连接形态发生改变,整合素信号通道参与HepG2细胞中的黏附和迁移。在发现剪切应力对癌症发生发展的影响后,生物学家们开始探索药物在各种应力下的药效作用实验,结果发现部分坑肿瘤药物的疗效对这些应力有依赖性。因此,在癌症疾病的有效治疗中这些物理应力起到至关重要的作用。
肿瘤细胞血管细胞机械应力系统体外实现模拟生理性和非生理性的剪切应力环境,包括层流、脉冲血流、湍流(局部血管病变血流)。通过将不同的细胞放置在不同的通道中(四通道),可以在重复的条件下同时分析它们。同时,也可以在不同血流状态下进行药物对细胞刺激作用实验。该系统通过电脑系统控制泵系统,可自行设定流速、剪切力、时间等相关重要参数;流体装置可以放进培养箱使用,也可以单独使用;应用范围广,适合多领域交叉融合实验研究。
模拟体内细胞受到的流体包括:动脉血流;静脉血流;毛细血管流;间隙流;淋巴流。
血管细胞机械应力系统 产品亮点:
• 用于贴壁细胞; 长时间细胞培养;
• 培养面积与培养液比小;
• 应用范围广,适合贴壁细胞的长期培养;
• 细胞培养面积大,满足提取蛋白的需求;
• 培养液接触部分可高温高压灭菌消毒;
• 加载生理性/非生理血流剪切应力;
• 流体剪切力模式:单向层流、脉冲层流、振荡流。
血管细胞机械应力系统 应用实验:
:模拟血流剪切力对耳蜗血管内皮细胞细胞骨架的作用关系。
模拟血流剪切力状态下星形胶质细胞吞噬反应。
模拟血流剪切力状态下的药物与细胞、组织相互作用实验。
模拟振荡流下血管内皮细胞的信号通道的促炎反应实验。
模拟机械敏感离子通道中的流体剪切力对细胞刺激作用实验。
模拟血流剪切力状态下的药物与细胞、组织相互作用实验。
模拟血流剪切力刺激对内皮功能的影响。
模拟血流剪切力刺激对糖萼屏障功能的影响。
模拟血流剪切力刺激下的细胞形态变化。
模拟血流剪切力刺激与静脉血栓形成机制研究。
血管细胞机械应力系统应用领域:
动脉粥样硬化:血流刺激是导致的内皮功能障碍是动脉粥样硬化斑块形成的关键因素。
静脉血栓症:高剪切应力会导致内皮损伤,过低的血流会造成血栓形成。
骨肉瘤: 血流剪切应力影响着骨肉瘤细胞转移。
卵巢癌:剪切应力影响着上皮性卵巢癌中的上皮到间充质转化和卵巢癌细胞转移。
血液病:剪切应力刺激会影响血液中红细胞的形状和功能
血管脑海绵状畸形:血流流量过低会加速起脑海绵状畸形发生与发展。
脑动静脉畸形:异常的血流刺激会加速脑静脉畸形病灶的发生和发展。
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